EP2037054B1 - Vakuum-Isolierelement - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a plate-shaped vacuum insulating element with a core of porous material, for example a plastic foam, which is vacuum-tight surrounded by a sheath of a plastic film, wherein the sheath is provided on both sides with a mechanically stable cover and the covers edges embrace the insulating element.
- a core of porous material for example a plastic foam
- Such vacuum insulation is off WO 03/023157 known. Due to the high insulating effect of vacuum insulation elements, so their low thermal conductivity, they are very much used for creating thin-walled insulating layers, for example, for cold storage on board ships.
- the core of the porous material serves to support the film wrapping as the vacuum is drawn.
- the core itself is usually also made of an insulating material, for example a polyurethane foam or microporous silica.
- the film wrapping not only keeps the vacuum but at the same time forms a vapor barrier against moisture ingress.
- vacuum insulating elements also referred to as foil elements, are characterized in that the vacuum, and thus the insulation effect, is maintained over a very long period of time.
- a disadvantage of these film elements is that they are very unstable and therefore room-high insulating elements are not possible. It must be arranged one above the other several insulating elements.
- the elements are sensitive to mechanical damage to the film wrapping, so that then the vacuum is lost.
- vacuum insulation elements are known, which are provided with a sheet metal sheath. The sheet metal casing not only provides for holding the vacuum but also serves as protection against mechanical damage and stabilizes the insulating element.
- stud bolts can be welded to the sheet metal cover, which serve for attaching mounting elements in the example of a cooling cell (for example, storage racks). These studs will be welded before pulling the vacuum on the sheet metal casing. Thereafter, the vacuum is drawn and sealed the sheet metal casing.
- the disadvantage here is the complex welding process in the edge region and the thermal bridge through the metallic cover of the edges.
- a vacuum insulation element in which the vacuum core is surrounded by a frame which surrounds the edges of the core in a U-shape. Also, this frame can not prevent thermal bridges between adjacent insulating.
- the invention is based on the problem, a vacuum insulating element of the type mentioned in such a way that between adjacent vacuum insulating thermal bridges are avoided.
- the vacuum insulating element according to the invention is characterized in that a gap between the free edges of the covers remains and a circumferential, cold-elastic border, for example made of a plastic foam, pre-swells between the free edges of the cover, so that an elastic nestling of the border against, for example adjacent elements is ensured.
- the mechanically stable cover Because of the mechanically stable cover, it is also possible in a simple manner to produce irregularly edged shapes, for example with cutouts for cable lead-throughs, by arranging the foil-coated insulating elements in a suitable manner.
- the mechanically stable cover forms as it were a back wheel for the film elements, so that they are stable in itself and room-high elements can be created.
- the mechanically stable cover provides protection against mechanical damage during transport, installation and operation.
- it should be arranged at least on the side facing the room. Preferably, however, it is arranged on both sides of the planar insulating element. In order to protect the edges of the insulating element, the cover surrounds the edges.
- the cover itself may be made of sheet metal or plastic. In this way, there is also the possibility of stud bolts to the cover, for example by welding, to install. In this way, furniture or the like, such as storage racks, attach to the created wall.
- vacuum insulating element has two superimposed insulating elements 10, each having a core 11 made of a plastic foam.
- This core 11 is provided with a vacuum-tight envelope 12 made of a plastic film.
- the interior of the envelope 12 is evacuated to obtain the insulating effect and then the envelope 12 is sealed vacuum-tight.
- the vacuum insulation element described so far has a circumferential border 14 made of a cold-elastic plastic foam.
- This border 14 is in accordance with the embodiment Fig. 1 and 2 above the covers 13. This border 14 nestles elastically to, for example, adjacent insulating elements and thus provides a seal against the same.
- each cover 15 is crimped over the edges of the insulating elements 10, specifically over the edges of the border 14, to the inside (flanging 16), so that the edges are protected against mechanical damage are.
- the beadings 16 are designed so that they do not cover the entire thickness of the vacuum insulating element, but a gap between the free edges of the beadings 16 remains, between which the border 14, as in Fig. 3 shown, vorquillt. This also ensures an elastic nestling of the border 14 against, for example, adjacent elements.
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Description
- Die Erfindung betrifft ein plattenförmiges Vakuum-Isolierelement mit einem Kern aus porösem Material, zum Beispiel einem Kunststoffschaum, der von einer Umhüllung aus einer Kunststoff-Folie vakuumdicht umgeben ist, wobei die Umhüllung auf beiden Seiten mit einer mechanisch stabilen Abdeckung versehen ist und die Abdeckungen Kanten des Isolierelementes umgreifen.
Solche Vakuum-Isolierelemente ist ausWO 03/023157
Aufgrund der hohen Isolationswirkung von Vakuum-Isolierelementen, also ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit, werden sie sehr gerne zum Erstellen dünnwandiger Isolierschichten, beispielsweise für Kühlzellen an Bord von Schiffen, eingesetzt. Der Kern aus dem porösen Material dient dazu, beim Ziehen des Vakuums die Folienumhüllung zu tragen. Der Kern selbst ist meist auch aus einem isolierenden Material, beispielsweise einem Polyurethanschaum oder auch aus mikroporöser Kieselsäure, hergestellt. Die Folienumhüllung sorgt nicht nur für das Halten des Vakuums sondern sie bildet gleichzeitig auch eine Dampfsperre gegen Eindringen von Feuchtigkeit. Solche Vakuum-Isolierelemente, auch als Folienelemente bezeichnet, zeichnen sich dadurch aus, dass das Vakuum, und damit die Isolationswirkung, über einen sehr langen Zeitraum gehalten wird. Nachteilig bei diesen Folienelementen ist jedoch, dass sie sehr instabil sind und deshalb raumhohe Isolierelemente nicht möglich sind. Es müssen mehrere Isolierelemente übereinander angeordnet werden. Darüber hinaus sind die Elemente empfindlich gegen mechanische Beschädigung der Folienumhüllung, so dass dann das Vakuum verloren geht.
Daneben sind auch Vakuum-Isolierelemente bekannt, welche mit einer Blechumhüllung versehen sind. Die Blechumhüllung sorgt nicht nur für das Halten des Vakuums sondern sie dient auch als Schutz gegen mechanische Beschädigung und stabilisiert das Dämmelement. Darüber hinaus können an die Blechabdeckung Stehbolzen angeschweißt werden, welche zum Anbringen von Einbauelementen in die beispielsweise Kühlzelle (zum Beispiel Lagerregale) dienen. Diese Stehbolzen werden vor dem Ziehen des Vakuums auf die Blechumhüllung aufgeschweißt. Danach wird das Vakuum gezogen und die Blechumhüllung abgedichtet. Nachteilig ist dabei das aufwendige Schweißverfahren im Randbereich und die Wärmebrücke durch die metallische Abdeckung der Ränder. - Bei dem aus der eingangs genannten
WO 03/023157 - Ferner ist aus
DE 20 2004 004 187 U1 ein Vakuumisolierelement bekannt, bei dem der Vakuumkern von einem Rahmen umgeben ist, der die Kanten des Kern U-förmig umschließt. Auch dieser Rahmen kann Wärmebrücken zwischen benachbarten Isolierelementen nicht verhindern. - Hiervon ausgehend liegt der Erfindung das Problem zugrunde, ein Vakuum-Isolierelement der eingangs genannten Art derart weiterzubilden, dass zwischen benachbarten Vakuum-Isolierelement Wärmebrücken vermieden sind.
Zur Lösung dieses Problems ist das erfindungsgemäße Vakuum-Isolierelement dadurch gekennzeichnet, dass ein Spalt zwischen freien Kanten der Abdeckungen verbleibt und eine umlaufende, kälteelastische Umrandung, beispielsweise aus einem Kunststoffschaum, zwischen den freien Kanten der Abdeckung vorquillt, sodass ein elastisches Anschmiegen der Umrandung gegen beispielsweise benachbarte Elemente sichergestellt ist. - Aufgrund der mechanisch stabilen Abdeckung lassen sich auf einfache Weise auch unregelmäßig berandete Formen z.B. mit Ausschnitten für Kabeldurchführungen erzeugen, indem man die folienumhüllten Isolierelemente in geeigneter Weise anordnet. Die mechanisch stabile Abdeckung bildet gleichsam ein Rückrad für die Folienelemente, so dass diese in sich stabil werden und raumhohe Elemente erstellt werden können. Gleichzeitig bietet die mechanisch stabile Abdeckung einen Schutz gegen mechanische Beschädigung bei Transport, Montage und Betrieb. Zu diesem Zweck sollte sie wenigstens auf der dem Raum zugewandten Seite angeordnet sein. Vorzugsweise ist sie aber zu beiden Seiten des flächigen Isolierelementes angeordnet. Um auch die Kanten des Isolierelementes zu schützen, umgreift die Abdeckung die Kanten. Dabei verbleibt zwischen den Abdeckungen ein Spalt, so dass die Umrandung aus diesem Spalt vorquillt. Die kälteelastische Umrandung schmiegt sich elastisch an benachbarte Isolierelemente oder dergleichen und sorgt so für einen konvektionsfreien Übergang zwischen benachbarten Isolierelementen. Wärmebrücken werden dadurch vermieden. Bei bekannten Folien- oder auch Blechelementen bestand nämlich das Problem, dass oft ein Luftspalt zwischen benachbarten Elementen auftrat, welcher zu Wärmeverlusten durch Konvektion führte.
- Die Abdeckung selbst kann aus einem Metallblech oder Kunststoff hergestellt sein. Auf diese Weise ergibt sich auch die Möglichkeit, Stehbolzen an der Abdeckung, beispielsweise durch Schweißen, anzubringen. Auf diese Weise lassen sich Möbel oder dergleichen, wie beispielsweise Lagerregale, an der so erstellten Wand befestigen.
- Trotz gegenteiliger Annahmen wegen der fehlenden metallischen Randabdeckung der erfindungsgemäßen Isolierelemente hat sich bei Brandtests überraschenderweise ergeben, dass mit den erfindungsgemäßen Isolierelementen, deren Folienelemente mit mikroporöser Kieselsäure gefüllt sind, eine Brandklassifizierung A60 ohne weitere Maßnahmen erreicht werden kann. Dadurch können die anderenfalls notwendigen schiffbaulichen Stahlwände als Umhüllung für konventionelle Kühlzellen entfallen.
- Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:
- Fig. 1
- ein nicht zur Erfindung gehörendes Beispiel für ein Vakuum-Isolierelement im Längsschnitt,
- Fig. 2
- einen Bereich des Isolierelementes gemäß
Fig. 1 in perspektivischer Darstellung, - Fig. 3
- ein Ausführungsbeispiel für ein Vakuum-Isolierelement mit den Erfindungsmerkmalen im Vertikalschnitt,
- Fig. 4
- das Isolierelement gemäß
Fig. 3 in perspektivischer Darstellung. - Das in
Fig. 1 dargestellte, nicht zur Erfindung gehörende Vakuum-Isolierelement weist zwei übereinander angeordnete Isolierelemente 10 mit jeweils einem Kern 11 aus einem Kunststoffschaum auf. Dieser Kern 11 ist mit einer vakuumdichten Umhüllung 12 aus einer Kunststoff-Folie versehen. Das Innere der Umhüllung 12 wird zur Erlangung der Isolationswirkung evakuiert und sodann die Umhüllung 12 vakuumdicht verschlossen. - Zu beiden Seiten der Isolierelemente 10 ist jeweils eine Abdeckung 13 aus einem mechanisch stabilen Material, konkret aus Metallblech, angeordnet und fest mit den Isolierelementen 10 verbunden, beispielsweise mittels Kleber 17 verklebt. Ferner weist das insoweit beschriebene Vakuum-Isolierelement eine umlaufende Umrandung 14 aus einem kälteelastischen Kunststoffschaum auf. Diese Umrandung 14 steht bei dem Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 1 und2 über die Abdeckungen 13 vor. Diese Umrandung 14 schmiegt sich elastisch an beispielsweise benachbarte Isolierelemente und sorgt so für eine Abdichtung gegenüber denselben. - Das Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 3 und4 unterscheidet sich von dem vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiel durch eine abweichend ausgebildete Abdeckung 15. Konkret ist jede Abdeckung 15 über die Kanten der Isolierelemente 10, konkret über die Kanten der Umrandung 14, nach innen umgebördelt (Umbördelung 16), so daß die Kanten gegen mechanische Beschädigungen geschützt sind. Die Umbördelungen 16 sind dabei so ausgebildet, daß sie nicht die gesamte Dicke des Vakuum-Isolierelementes überdecken, sondern ein Spalt zwischen den freien Kanten der Umbördelungen 16 verbleibt, zwischen denen die Umrandung 14, wie inFig. 3 dargestellt, vorquillt. Auch hierdurch ist ein elastisches Anschmiegen der Umrandung 14 gegen beispielsweise benachbarte Elemente sichergestellt. -
- 10
- Isolierelement
- 11
- Kern
- 12
- Umhüllung
- 13
- Abdeckung
- 14
- Umrandung
- 15
- Abdeckung
- 16
- Umbördelung
- 17
- Kleber
Claims (2)
- Plattenförmiges Vakuum-Isolierelement mit einem Kern (11) aus porösem Material, zum Beispiel einem Kunststoffschaum, der von einer Umhüllung (12) aus einer Kunststoffolie vakuumdicht umgeben ist, wobei die Umhüllung (12) auf beiden Seiten mit einer mechanisch stabilen Abdeckung (13, 15) versehen ist und die Abdeckungen (13, 15) Kanten des Isolierelementes umgreifen, dadurch h gekennzeichnet, dass ein Spalt zwischen freien Kanten der Abdeckungen (13, 15) verbleibt und eine umlaufende, kälteelastische Umrandung (14), beispielsweise aus einem Kunststoffschaum, zwischen den freien Kanten der Abdeckungen vorquillt, sodass ein elastisches Anschmiegen der Umrandung (14) gegen beispielsweise benachbarte Elemente sichergestellt ist.
- Vakuum-Isolierelement nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckung (13, 15) aus Metallblech oder Kunststoff gebildet ist.
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